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A física moderna revolucionou a compreensão do espaço, tempo e matéria no início do século vinte, introduzindo conceitos que desafiam a intuição clássica.
Considerando a relatividade restrita e a mecânica quântica, analise as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a relatividade restrita, a velocidade da luz no vácuo é a mesma para todos os observadores, independentemente do movimento relativo da fonte.
II. O Princípio da Incerteza de Heisenberg estabelece que é possível medir simultaneamente com precisão infinita a posição e o momento linear de uma partícula subatômica.
III. O efeito fotoelétrico demonstra a natureza corpuscular da radiação eletromagnética, onde a luz interage com a matéria através de pacotes discretos de energia chamados fótons.
Está correto o que se afirma em:
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Considerando os fenômenos ópticos envolvidos nesse processo, assinale a alternativa CORRETA.
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As estrelas podem ser aproximadas como corpos negros, apresentando um espectro contínuo de radiação que depende de sua temperatura superficial.
Com base nesses conhecimentos, assinale a alternativa CORRETA.
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A relação entre a unidade de energia (Joule) e a unidade de carga (Coulomb) resulta em qual unidade elétrica?
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Foi a realizada a construção de um indutor toroidal com 20 espiras. O comprimento médio do caminho magnético é de 10 cm e a área de seção transversal do núcleo é de 20 cm2. A permeabilidade magnética relativa do material do núcleo é de 1.000.
Considere a permeabilidade magnética do vácuo como 12,5 × 10–7 H/m.
Qual a indutância resultante do indutor?
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A relutância magnética é a oposição que um material oferece à passagem do fluxo magnético.
Analise as afirmativas abaixo em relação à relutância magnética.
1. A relutância magnética é inversamente proporcional à permeabilidade magnética do material.
2. A unidade da relutância magnética é ampere por metro (A/m).
3. A densidade de fluxo magnético possui a unidade Tesla (T), que é equivalente a um Weber por metro quadrado.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
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Para determinar a aceleração de um elevador, fixou-se em seu teto uma mola ideal, conectada a uma massa. Na mola, com o elevador em repouso, mediu-se uma elongação de 5 cm; já com o elevador em movimento ascendente e acelerado, a elongação era de 6 cm.
Admitindo que a massa seja de 100 g, a aceleração do elevador, em m/s2, é de:
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Em um experimento escolar, para determinar a quantidade de água evaporada durante o processo de ebulição, seguiram-se os seguintes procedimentos, ilustrados pela imagem:
- colocou-se um volume de água dentro de um recipiente posicionado sobre uma balança;
- inseriu-se uma fonte de calor de potência efetiva de 2700 W no interior do recipiente;
- aqueceu-se a água ali contida até 100 ºC;
- em 2 minutos, desligou-se a fonte de calor e mediu-se a massa de água restante no recipiente.

Admita que o experimento seja realizado ao nível do mar, que o calor latente de vaporização da água seja de 540 cal/g e que 1J = 0,24 cal.
A massa de água, em gramas, evaporada durante o processo de ebulição, corresponde a:
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